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三槽式氧化沟转刷下游导流板的设置位置和安装的倾角角度直接影响着三槽氧化沟的运行效果.设置导流板的目的是为了均匀分布氧化沟上下流速,增大沟底水流速度以减少池底积泥;促进沟内水流的上下混合强度以提高DO的转移效率.唐山东郊污水处理厂投产初期,导流板安装较乱.我们通过与唐山北郊污水处理厂的比较和分析,调整了导流板的位置,对调整前后的检测数据分析,提出了合理安装转刷下游导流板可有效的改善氧化沟流速分布、消除沟底积泥、提高转刷充氧效果,并对导流板定位尺寸提出建议,以供参考. 相似文献
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通过分析中小城镇污水处理的现状与存在问题和鼓风曝气氧化沟工艺的工作原理与优点,论证了该工艺在中小城镇污水处理应用中的优越性. 相似文献
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立体循环一体化氧化沟(IODVC)导流板结构优化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对立体循环一体化氧化沟(IODVC)弯道流场存在的问题,利用计算流体力学(CFD)和Fluent计算方法,对IODVC流场进行了二维单相流模拟,探究导流板结构形式对弯道流速分布的影响.研究结果表明,在同等边界条件下,导流板的结构形式对IODVC内混合液的流态分布影响较大.与单导流板相比,双导流板可将流速大于0.25 m·s-1的区域占比提高9.5%,并改善了弯道出口断面流速分布,有效地减小了下沟道靠近隔板处回流区域;此外,适当延长导流板末端长度,可以进一步强化对IODVC内混合液的导控作用,当延长长度等于导流板半径时,效果最佳,大于0.25 m·s-1的流速区域占比达到44.21%,使IODVC内部流场更加趋于均匀.研究结果对IODVC的进一步优化和工程设计有一定的指导意义. 相似文献
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本文叙述了氧化沟技术的发展历史,分析了氧化沟技术的工艺特性,例举了处理石化废水的应用实例及设计参数。 相似文献
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氧化沟技术在制革废水处理中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了氧化沟处理技术在制革废水处理工程中的应用,提出了氧化沟设计的有关参数。经调试运行结果表明,制革废水采用氧化沟处理技术,只要操作管理得当,不会产生污泥膨胀和解体现象,CODcr,BOD5和NH3-N的去除率可分别达到80%,85%,75%以上,出水水质稳定。 相似文献
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氧化沟在皮革废水处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要论述了皮革废水的工艺处理流程及氧化沟处理技术,详细介绍了氧化沟的设计计算过程和调试运行结果,出水各项指标均符合合同要求,达到和接近国家排放标准. 相似文献
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为探求能够确切反映转盘净化反应实质及其影响因素且简便实用的数学模式,本文根据物料平衡原理和莫诺特(Monod)关系式建立了形如A/Q(L_(n-1)-L_n)=1/P+K_s/PL_n的转盘数学模式,利用处理生物制品废水的生产性四级转盘系统的试验数据确定出各级转盘的P、K_s、Y、μ_(max)、X_f等动力学参数值,并对此数学模式及其动力学参数进行了分析.认为该数学模式可作为转盘的设计公式,它揭示了转盘净化废水的实质及影响因素,比以往的经验公式更简单实用.建议在设计处理生物制品废水或与其类似废水的生物转盘时,采用文中的数学模式及动力学参数值。 相似文献
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生产性四级转盘生物膜活性的测定与分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文以处理生物制品废水的生产性四级转盘的生物膜为材料,在监测转盘对废水污染指标(BOD_5、COD_(cr)、挥发酚)降解性能的同时,测定了各级转盘生物膜的挥发性固体(VS)、活性微生物数目(AMN)以及TTC-脱氢酶活性(TTC-DHA)等活性参数,并分析讨论了VS、AMN、TTC-DHA与转盘级数的关系以及TTC-DHA与VS的相关性等问题。结果表明,TTC-DHA可能将会成为测定转盘生物膜活性的有效参数。 相似文献
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转笼式生物反应器在水体生态平衡修复中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在天然水体(江河.湖.库)受到有机物严重污染的情况下,除利用现行的污水处理工艺外,越来越多的人重视从生态系统的综合整治来解决问题。文章介绍了溶解氧含量与河水自净的关系及岛屿生物平衡模型,并根据增加水体中的DO含量和建立生态学角度上的“岛”的理论。设计了转笼式生物反应器。分别取玄武湖.莫愁湖、乌龙潭的水样,在转笼式生物反应器上作水体生态平衡修复的中试研究,装置运行1h后,CODMn就有所降低,而DO却有不同程度的增加。通过对3个隔室中生物相的观测结果,发现如此小型的三级反应器中竟然很明显地出现了有机污染物排入河流后沿其下游河段发生正常的自净过程,即由多污带(第一隔室)向α-中污带(第二隔室)、β-中污带(第三隔室)过渡的过程,其相应的生物群落均可见到。 相似文献
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类似于多个深井曝气池串联起来运行的VTBR反应器具有多种其他反应器不具备的优点,在多个行业(化纤,啤酒,生活污水)废水的工程中取得了成功,该反应器具有较高速率的质量传递,使得溶解氧的效率要比目前的常压耗氧生物曝气法要高得很多;正确的设计是保证工程正常运行成功的关键. 相似文献
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畜禽养殖废水污染物浓度高、生物毒性大,导致传统生物处理工艺难以满足达标排放要求.为探究高效的畜禽养殖废水处理工艺,采用生物转盘作为主体工艺,利用异养硝化-好氧反硝化菌(简称"HN-AD菌")为生物强化菌剂,对比了强化污泥挂膜和菌剂挂膜两种不同生物强化方式下该工艺在启动时间、碳耗、能耗、真实废水处理效果及微生物多样性方面的差异,以确定最佳生物强化方式.结果表明:①模拟废水试验中,菌剂挂膜反应器启动时间(19 d)明显短于强化污泥挂膜(33 d),参数优化后发现,在相同处理效果下,前者碳耗、能耗较后者分别低48.22%、33.33%.②真实废水处理试验中,菌剂挂膜反应器的CODCr、NH4+-N、TN平均去除率较后者分别高7.11%、26.97%、29.14%.③在微生物多样性方面,菌剂挂膜体系中Comamonas(丛毛单胞菌属)相对丰度是强化污泥挂膜体系的10倍左右,推测Comamonas可能是在异养硝化好氧反硝化过程中发挥关键作用的菌属.④SEM观察发现菌剂挂膜生物转盘盘片上的生物膜更薄,但HN-AD优势菌富集程度更高.研究显示,菌剂挂膜反应器对模拟废水、真实废水的处理效果均优于强化污泥挂膜反应器,且效果更稳定. 相似文献
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生物转盘系统中短程硝化的实现 总被引:3,自引:1,他引:2
在生物转盘反应器接种普通好氧污泥,在进水COD浓度为300mg/L,氨氮浓度为15mg/L,pH7.5~8.0,室温条件下启动试验,挂膜成功后对盘面以表层异养菌为主的生物膜层进行亚硝酸盐氧化菌的驯化,通过不断提高进水氨氮负荷和控制较低的C/N,系统硝化反应经历了由弱→强→弱的变化,而氨氧化反应不断得到强化。64d时,当进水N/C比为3.75,COD和氨氮浓度分别为40mg/L和150mg/L,氨氮面积负荷为7.46g/m·2d,HRT=3.16h时,出水亚硝氮累积率达到56.7%,系统中实现了短程硝化反应,随着系统的稳定,亚硝氮平均累积率为80%,最高达95.8%;驯化过程中生物膜厚度由0.2cm增加到0.5cm,颜色也由浅黄色变成黄褐色,镜检发现微生物种类变少,钟虫和累枝虫等消失,膜体中间由大量的丝状体连接。 相似文献